bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Γιατί τα διαστρικά σύννεφα αερίου μπορεί να καταρρεύσουν για να σχηματίσουν αστέρια αν αυτοί;

Τα διαστρικά σύννεφα αερίου καταρρέουν για να σχηματίσουν αστέρια λόγω συνδυασμού παραγόντων:

1. Βαρύτητα: Ο κύριος οδηγός του σχηματισμού αστεριών είναι η βαρύτητα. Τα σύννεφα αερίου περιέχουν τεράστιες ποσότητες ύλης και η βαρυτική έλξη μεταξύ αυτών των σωματιδίων τα τραβά προς το άλλο.

2. Ψύξη: Καθώς το cloud φυσικού αερίου συμβάλλει, θερμαίνεται λόγω συμπίεσης. Ωστόσο, το σύννεφο χάνει επίσης τη θερμότητα μέσω της ακτινοβολίας, ιδιαίτερα με τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αυτή η διαδικασία ψύξης επιτρέπει στο σύννεφο να συνεχίσει να συμβάλλει ακόμη και όταν θερμαίνεται.

3. Πυκνότητα: Η πυκνότητα του νέφους αερίου παίζει κρίσιμο ρόλο. Η υψηλότερη πυκνότητα σημαίνει ισχυρότερη βαρυτική έλξη, οδηγώντας σε ταχύτερη κατάρρευση.

4. Εκδήλωση ενεργοποίησης: Τα εξωτερικά συμβάντα μπορούν να προκαλέσουν την κατάρρευση ενός νέφους αερίων:

* Εκρήξεις Supernova: Τα κύματα σοκ από τις κοντινές σουπερνόβες μπορούν να συμπιέσουν το αέριο, αυξάνοντας την πυκνότητα και την κατάρρευση του kickstarting.

* Συγκρούσεις σύννεφων αερίου: Όταν δύο σύννεφα αερίου συγκρούονται, η αυξημένη πυκνότητα και η πίεση μπορούν να προκαλέσουν βαρυτική κατάρρευση.

* Σπειροειδή όπλα γαλαξιών: Η βαρυτική έλξη των σπειροειδών βραχιόνων στους γαλαξίες μπορεί επίσης να συμπιέσει τα σύννεφα αερίου, προκαλώντας σχηματισμό αστεριών.

Η διαδικασία:

* Αρχική αστάθεια: Η βαρυτική έλξη του νέφους αερίου τελικά ξεπερνά την εσωτερική πίεση, προκαλώντας τη σύναψη συμβάσεων.

* κατακερματισμός: Καθώς το σύννεφο συμβάλλει, γίνεται ασταθές και σπάει σε μικρότερα, πυκνότερα θραύσματα.

* Σχηματισμός πυρήνα: Μέσα σε κάθε θραύσμα, η πιο πυκνή περιοχή στο κέντρο αρχίζει να καταρρέει γρήγορα, σχηματίζοντας έναν πυρήνα.

* Σχηματισμός πρωτόοστα: Ο πυρήνας συνεχίζει να καταρρέει και να ζεσταίνει, φτάνοντας τελικά τις θερμοκρασίες και τις πυκνότητες αρκετά υψηλές για να γίνει πρωτόστατος.

* Πυρηνική σύντηξη: Τέλος, ο πυρήνας γίνεται τόσο ζεστός και πυκνός που αρχίζει η πυρηνική σύντηξη, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Αυτό σηματοδοτεί τη γέννηση ενός αστέρι.

Συνοπτικά: Η κατάρρευση των διαστρικών σύννεφων αερίου για να σχηματίσουν τα αστέρια είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που οδηγείται από τη βαρύτητα, την ψύξη, την πυκνότητα και τα συμβάντα ενεργοποίησης. Η κατάρρευση οδηγεί στο σχηματισμό ενός πυρήνα που τελικά αναφλέγει την πυρηνική σύντηξη, σηματοδοτώντας τη γέννηση ενός αστέρι.

Για να γεννηθούν υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες στο πρώιμο σύμπαν, ίσως χρειάστηκε να θυσιαστούν μερικοί γαλαξίες

Για να γεννηθούν υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες στο πρώιμο σύμπαν, ίσως χρειάστηκε να θυσιαστούν μερικοί γαλαξίες

Η απάντηση σε ένα αστρονομικό αίνιγμα μπορεί να είναι περισσότερο από ό,τι διαπραγματεύονταν οι περισσότεροι επιστήμονες. Ένα μοντέλο που επιχειρεί να εξηγήσει πώς σχηματίστηκαν οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες ενώ το Σύμπαν βρισκόταν ακόμη σε αρχικό στάδιο, υποδηλώνει ότι ορισμένοι γαλαξίες έπρεπε να

Ο κυνηγός μαύρων τρυπών της NASA βρίσκει τις πρώτες 10 υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες του

Ο κυνηγός μαύρων τρυπών της NASA βρίσκει τις πρώτες 10 υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες του

Το διαστημόπλοιο κυνηγού μαύρων τρυπών της NASA, η Πυρηνική Φασματοσκοπική Συστοιχία Τηλεσκοπίων, ή NuSTAR, εντόπισε τις πρώτες 10 υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες του. Η αποστολή είναι η πρώτη που μπορεί να εστιάσει το υψηλότερης ενέργειας φως ακτίνων Χ σε λεπτομερείς εικόνες. Εάν όλα πάνε όπως σχεδία

Η δημοφιλής ιστορία δημιουργίας της αστρονομίας είναι λάθος

Η δημοφιλής ιστορία δημιουργίας της αστρονομίας είναι λάθος

Στα πρώτα χρόνια του 17ου αιώνα, ο Johannes Kepler υποστήριξε ότι το σύμπαν περιείχε χιλιάδες πανίσχυρα σώματα, σώματα τόσο τεράστια που θα μπορούσαν να είναι και τα ίδια σύμπαντα. Αυτά τα γιγάντια σώματα, είπε ο Κέπλερ, μαρτυρούσαν την τεράστια δύναμη, καθώς και τα προσωπικά γούστα, ενός παντοδύναμ